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公开(公告)号:CN112382428B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202011208344.3
申请日:2020-11-03
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于放射性去污的复合式纳秒激光去污装置及去污方法,协作去污方法包括以下步骤:驱动复合式纳秒激光去污装置的光学模组在待去污工件的上方作扫描式步进移动,相邻两次步进移动之间存在预设的时间间隔,每次步进移动之后,先启动高效纳秒激光器,并在运行第一时间段后停止,间隔第二时间段后启动超高能纳秒激光器,并在运行第三时间段后停止,且停止超高能纳秒激光器至下一次启动高效纳秒激光器之间间隔第四时间段;光学模组按照以上作步进移动,直至完成对待去污工件上表面的扫描。本发明的两路激光间隔协作复合作业,仅需一次扫描即可完成待去污表面附着物去污和放射性构件的深度剥离解控去污,提高去污效率。
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公开(公告)号:CN112382428A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011208344.3
申请日:2020-11-03
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于放射性去污的复合式纳秒激光去污装置及去污方法,协作去污方法包括以下步骤:驱动复合式纳秒激光去污装置的光学模组在待去污工件的上方作扫描式步进移动,相邻两次步进移动之间存在预设的时间间隔,每次步进移动之后,先启动高效纳秒激光器,并在运行第一时间段后停止,间隔第二时间段后启动超高能纳秒激光器,并在运行第三时间段后停止,且停止超高能纳秒激光器至下一次启动高效纳秒激光器之间间隔第四时间段;光学模组按照以上作步进移动,直至完成对待去污工件上表面的扫描。本发明的两路激光间隔协作复合作业,仅需一次扫描即可完成待去污表面附着物去污和放射性构件的深度剥离解控去污,提高去污效率。
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公开(公告)号:CN116103603A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310132923.1
申请日:2020-11-04
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种伽马射线屏蔽涂层的制备方法,依次包括清洗、喷砂、喷涂和封孔步骤;所述喷涂步骤为:采用等离子热喷涂工艺,按照待制备涂层设备构件的表面形状,规划喷涂路径,将钨粉或钨基金属陶瓷制备形成屏蔽涂层;等离子热喷涂工艺中,保持等离子热喷涂时的电流不变,等离子弧电压提高,输出功率加大。本申请的制备方法,使用钨或钨基金属陶瓷等作为屏蔽原材料,避免了铅屏蔽带来的污染和二次韧致辐射的问题,且相对于现有屏蔽材料添加有机基柔性材料,提高了有效屏蔽体积,提高屏蔽效果;使用等离子热喷涂技术将上述材料通过加热熔融并雾化,制备在设备或构件的表现形成屏蔽涂层,解决了钨硬度高、熔点高,块体材料难加工成型的问题。
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公开(公告)号:CN112376013B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202011214424.X
申请日:2020-11-04
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种伽马射线屏蔽涂层的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:对待喷涂构件的表面进行清洁和喷砂处理,之后采用等离子热喷涂工艺将钨粉或钨基金属陶瓷制备形成屏蔽涂层;等离子热喷涂工艺中,等离子热喷涂喷枪每完成一遍行程后,使用脉冲激光抛丸的方法,对形成的涂层进行激光抛丸以消除应力。本申请的伽马射线屏蔽涂层的制备方法,使用钨或钨基金属陶瓷等作为屏蔽原材料,避免了铅屏蔽带来的污染和二次韧致辐射的问题,且相对于现有屏蔽材料添加有机基柔性材料,提高了有效屏蔽体积,提高屏蔽效果;使用等离子热喷涂技术将上述材料通过加热熔融并雾化,制备在设备或构件的表现形成屏蔽涂层,解决了钨硬度高、熔点高,块体材料难加工成型的问题。
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公开(公告)号:CN112376013A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011214424.X
申请日:2020-11-04
申请人: 苏州热工研究院有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种伽马射线屏蔽涂层的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:对待喷涂构件的表面进行清洁和喷砂处理,之后采用等离子热喷涂工艺将钨粉或钨基金属陶瓷制备形成屏蔽涂层;等离子热喷涂工艺中,等离子热喷涂喷枪每完成一遍行程后,使用脉冲激光抛丸的方法,对形成的涂层进行激光抛丸以消除应力。本申请的伽马射线屏蔽涂层的制备方法,使用钨或钨基金属陶瓷等作为屏蔽原材料,避免了铅屏蔽带来的污染和二次韧致辐射的问题,且相对于现有屏蔽材料添加有机基柔性材料,提高了有效屏蔽体积,提高屏蔽效果;使用等离子热喷涂技术将上述材料通过加热熔融并雾化,制备在设备或构件的表现形成屏蔽涂层,解决了钨硬度高、熔点高,块体材料难加工成型的问题。
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